保护故障的瞬态录波方法及量测开关系统

    公开(公告)号:CN118074075A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410194842.9

    申请日:2024-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种保护故障的瞬态录波方法及执行该方法的量测开关系统。该方法包括:实时获取电网的采样数据,采样数据包括电压数据和电流数据;判断采样数据的瞬时绝对值是否超出第一阈值范围;冻结第一时刻前后预设时间范围的采样数据作为录波数据;第一时刻为瞬时绝对值超出第一阈值范围的时刻;基于第一时刻后的采样数据,进行故障的延时判断;当延时判断确定故障发生时,储存录波数据。本申请的有益效果是可以在保护动作之前触发故障录波,保证存储的录波数据满足故障分析的需要。

    一种放大器和示波器
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117792300A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410199737.4

    申请日:2024-02-23

    Inventor: 严波 李建伟 王悦

    Abstract: 本发明公开了一种放大器和示波器,该放大器包括跨导放大模块、前馈跨导模块和增益控制模块。跨导放大模块的输入控制端对接入输入信号对,跨导放大模块用于将输入信号对转换为输出电流对并输出;前馈跨导模块包括第一前馈控制端对,第一前馈控制端对接入输入信号对,并输出前馈电流对;增益控制模块包括第一差动对和第二差动对,第一差动对的第一输出端用于对输出电流对中的正相输出电流进行补偿,第一差动对的第二输出端用于对输出电流对中的反相输出电流进行补偿;第二差动对的第一输出端用于对输出电流对中的正相输出电流进行补偿,第二差动对的第二输出端用于对输出电流对中的反相输出电流进行补偿。本发明提供的技术方案可以消除工艺偏差。

    补偿示波器频响的频带展宽方法与系统、存储介质和设备

    公开(公告)号:CN117706448A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311419264.6

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本发明涉及补偿示波器频率响应的频带展宽方法,包括:获取示波器对输入信号的原始测量结果;对示波器的冲激响应进行傅里叶变换得到示波器的频率响应;对示波器的频率响应进行补偿;对补偿后的示波器的频率响应进行傅里叶反变换得到修正后的冲激响应;将修正后的冲激响应与原始测量结果卷积得到修正测量结果。其有益效果是,通过对示波器的频率响应进行补偿,对示波器的测量带宽进行扩展,在不改动示波器硬件电路的情况下,实现示波器测量能力的提升,使得示波器的测量结果更加准确。

    一种示波器的电源探头和示波器

    公开(公告)号:CN116953309B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311196249.X

    申请日:2023-09-18

    Abstract: 一种示波器的电源探头和示波器,其中,电源探头包括:高频信号提取模块、低频信号提取模块和高低频交汇模块,高频信号提取模块用于对输入的电源电压信号中具有第一频段的交流信号进行提取,低频信号提取模块用于对输入的电源电压信号中具有第二频段的交直流信号进行提取,并对输入的电源电压信号中的直流信号进行至少部分抵消,高低频交汇模块用于对具有第一频段的交流信号和具有第二频段的交直流信号进行汇合,输出高低频信号至示波器进行测量;由此,实现了对电源电压信号中掺杂的高低频噪声信号的测量。

    一种示波器多图层叠加处理系统及方法

    公开(公告)号:CN116880938B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202310672300.3

    申请日:2023-06-08

    Inventor: 李明远 郝春华

    Abstract: 本发明公开了一种示波器多图层叠加处理系统及方法,其中,所述方法的具体步骤包括:步骤S1:通过ARM处理模块中的区域处理模块以行列计数的方式将示波器中所需的各个图层摆放在使用方便的位置;步骤S2:通过ARM处理模块中的RGBA图层叠加处理模块以RGBA透明度叠加的方式,将步骤S1中的图层与背景图片进行叠加处理,并形成整体的UI界面图像;步骤S3:通过处理器FPGA对网格处理模块、波形处理模块、参考波形处理模块、pass_fail处理模块处理的图层设置优先级,且定义在图层叠加时,优先级大的图层可以覆盖优先级小的图层;步骤S4:将FPGA处理模块处理的图层与ARM处理模块处理的UI界面图像做整体叠加处理。

    灵活的任意波形发生器和内部信号监控器

    公开(公告)号:CN117434319A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202310904202.8

    申请日:2023-07-21

    Abstract: 提供了灵活的任意波形发生器和内部信号监控器。一种测试和测量仪器具有任意波形发生器,该任意波形发生器具有至少两个波形发生器。每个波形发生器包括:信号发生器,用于根据数字组成输出信号的选定信号类型生成同相(I)和正交(Q)数字信号;脉冲包络定序器,用于调制I和Q数字信号的幅度;以及一个或多个乘法器,用于将I和Q数字信号与载波信号组合以产生数字组成输出信号。任意波形发生器包括:流管理器,用于为波形发生器产生调制描述符字;求和块,用于选择性地组合数字组成输出信号以产生数字多组成输出信号;数模转换器,用于将数字多组成输出信号转换成模拟输出信号;以及内部信号分析器,用于接收一个或多个数字输出信号的分析器输入。

    一种示波器电压电流探头延迟矫正的方法及装置

    公开(公告)号:CN117250386B

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311532004.X

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本申请提供了一种示波器电压电流探头延迟矫正的方法及装置,所述方法包括:获取示波器的电压检测数据与电流检测数据;并依据所述电流检测数据的下降区间确定第一时间点,依据所述电流检测数据为0的区间确定第二时间点;获取所述第一时间点与所述第二时间点之间的电压波形并依据所述电压波形生成电压积分值;依据所述电压积分值与所述功率电感的预设数据确定电流差值;依据所述电流差值确定第三时间点;依据所述第三时间点与所述第一时间点确定电压电流探头延迟并依据所述电压电流探头延迟对所述示波器的电压电流探头进行延迟矫正。通过使用积分算法结合典型的延迟矫正电路,精度可以达到1nS以内,大大减轻了探头延迟(56)对比文件郑新新.电压电流探头相位标定及在脉冲调制射频大气压放电中的应用.中国优秀硕士学位论文全文数据库基础科学.2012,(第10期),第19-20页.

    示波器及其电源探头频率响应补偿方法

    公开(公告)号:CN117310247A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311618007.5

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 一种示波器及其电源探头频率响应补偿方法,在示波器内部加入了数字补偿模块,数字补偿模块能够对所采集的电源电压信号中具有第一频段的交流信号进行增益补偿,得到第二信号,以使第二信号中具有第一频段的交流信号的增益与具有第二频段的交流信号的增益相匹配,继而改善高低频信号增益不一致的问题。

    一种利用多波形排除汽车故障的方法

    公开(公告)号:CN117233442A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311081908.5

    申请日:2023-08-26

    Applicant: 杨金立

    Abstract: 本发明公开了一种利用多波形排除汽车故障的方法,至少包括以下步骤:将示波器信号采集器的收集端固定在汽车待检部件的位置;示波器信号采集器与波形显示器连接;启动汽车,示波器信号采集器通过收集端收集各部件的波形;通过波形分析软件调试收集到的各部件的波形并形成组合波形;将组合波形与标准波形进行对比。本发明中的通道能同时收集汽车上多个零部件产生的波形;波形分析软件将各个部件的波形进行汇总,便于集中检查各部件的问题,检查效率高;在不解体被测部件的情况下,能够快速排除故障,提高了效率,提升了整体效益,能够广泛应用在诊断设备技术领域。

    一种在OTA环境下测量信号之间时延的方法

    公开(公告)号:CN117135083A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202310859697.7

    申请日:2023-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种在OTA环境下测量信号之间时延的方法,包括PC模块、BBU模块、直流电源模块、AAU模块、试验天线和示波器,所述PC模块与BBU模块双向连接。本发明的优点在于:提出通过复用毫米波AAU的接收通道,将接收喇叭天线收到的信号输入毫米波AAU的接收通道(主要为混频器和放大器,接收通道的响应为纳秒(ns)级别),通过下变频后变到1G左右的中频信号,将此中频信号和TDD控制信号同时输入示波器中,通过示波器可以测试出TDD控制信号和中频信号的时延,即可以测量出TDD控制信号和天线辐射信号之间的时延,可以精确到纳秒(ns)级别。通过复用AAU的接收通道,可以提升OTA测试控制信号和天线辐射信号之间时延的精度,同时还能降低OTA测试系统的成本。

Patent Agency Ranking